一种带有空气质量检测的自动调节风向的空气净化装置的制作方法

文档序号:14870972发布日期:2018-07-06 23:45阅读:355来源:国知局

本实用新型涉及一种空气净化装置,特别涉及一种带有空气质量检测的自动调节风向的空气净化装置。



背景技术:

随着工业化生产规模的不断扩张,汽车人均保有量的不断增加,城市化进程中建筑行业不断的发展,我国的空气质量不断恶化,空气净化装置做为滤除空气中PM2.5的颗粒物质的重要工具,在家庭中普遍使用,但目前的空气净化装置的出风口位置是固定的,只能朝一个方向吹风,而室内其他位置的空气质量不尽如人意,另外空气净化装置通常带有PM2.5自检测功能,由于空气净化装置的PM2.5的检测模块距离出风口很近,往往检测的效果不是室内空气PM2.5的真实值。

而本实用新型采用至少两个PM2.5检测模块,将PM2.5检测模块放置与远离空气净化装置的位置,能够准确的检测室内空气的PM2.5值,PM2.5各检测模块的检测数据通过无线装置与空气净化装置的控制系统相连,同时控制系统根据室内PM2.5检测模块检测的PM2.5数值,控制调速电机带动齿轮传动机构驱动空气净化装置上设置的导流罩转动,实现PM2.5数值大的方位导流罩转速慢,而PM2.5数值小的方位导流罩转速慢,使室内空气质量达到优良以上,提高空气净化效果。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于:为需要空气净化的室内提供一种PM2.5检测模块远离空气净化装置,同时根据室内布置的若干个空气PM2.5检测模块的数值,调整不同方位的出风量。

本实用新型的目的是这样实现的:一种带有空气质量检测的自动调节风向的空气净化装置包括净化装置主体1、两个或两个以上的无线PM2.5检测模块、控制系统3,所述的净化装置主体1包括外壳11、导流罩13、调速电机一14、支撑盘18、滤芯19、轴流风扇20,所述的外壳11的出风口设置有环形凸台114,导流罩13下端与环形凸台114转动连接,导流罩13的下端外圆柱面上设置有圆柱齿轮二131,圆柱齿轮二131与圆柱齿轮一15啮合,圆柱齿轮一15固定在调速电机一14的输出轴上,调速电机一14固定在外壳11上,调速电机一14沿竖直方向设置,所述的外壳11的内腔下部设置有水平隔板113,控制系统3固定在外壳11的内腔下表面,滤芯19下表面与支撑盘18贴合,支撑盘18下表面设置有向下伸出的三个螺柱181,三个螺柱181关于支撑盘18的中心轴线均匀分布,螺柱181向下端穿过水平隔板113,螺柱181的下端旋合所述的螺母16,所述的螺柱181上位于支撑盘18和水平隔板113之间穿设弹簧17,滤芯19的上端内圆柱面与轴流风扇20的壳体203的外圆柱面下部贴合,壳体203固定在外壳11上,所述的滤芯19上端外圆柱面与外壳11上部的内圆柱面贴合;

所述的控制系统3包括无线接收模块32、运算控制器33,无线接收模块32通过线路与运算控制器33连接,运算控制器33通过线路与调速电机一14连接,运算控制器33通过线路与轴流风扇20的调速电机二202连接;所述的无线PM2.5检测模块包括PM2.5检测模块、无线发射模块,PM2.5检测模块通过线路与无线发射模块连接,无线接收模块32接收无线发射模块的数值。

所述的外壳11的一侧的侧壁上方设置有活动盖板一112,用于自动调节风向的空气净化装置的滤芯更换,外壳11的一侧的侧壁下方设置有活动盖板111,用于控制系统3的更换或者维修。

所述的控制系统3还包括液晶屏31,液晶屏31为触摸屏,液晶屏31通过线路与运算控制器33连接。

所述的无线PM2.5检测模块为四个。

所述的圆柱齿轮二131与圆柱齿轮一15上设置有防护罩12、防护罩12固定在外壳11的上表面。

无线发射模块和无线接收模块采用的是蓝牙或WI-FI中的一种。

所述的运算控制器33还连接有无线网络连接模块。

所述的轴流风扇20上端的调速电机二202通过六个横梁201固定在壳体203上,六个横梁沿着调速电机二202的轴线圆周方向均匀分布,六个横梁之间设置有用于空气通过的通道。

与现有技术相比,本实用新型具有如下优点:

1.实现PM2.5检测模块放置与远离空气净化装置的主体的位置,能够准确的检测室内空气的PM2.5值;

2.室内若干个PM2.5检测模块的检测数据通过无线装置与空气净化装置的控制系统相连,实时检测室内各个方向的污染程度;

3. 控制系统根据室内PM2.5检测模块检测的PM2.5数值,控制调速电机带动齿轮传动机构驱动空气净化装置主体上设置的导流罩转动,实现PM2.5数值大的方位导流罩转速慢,而PM2.5数值小的方位导流罩转速慢,使室内空气质量达到优良以上。

附图说明

图1是空气净化装置的总体结构图。

图2是空气净化装置主体部分结构图一。

图3是空气净化装置导流罩转动部分结构示意图。

图4是空气净化装置去掉导流罩的主体部分结构示意图二。

图5是图4的A-A剖视图。

图6是图5的上部分放大视图。

图7图5的下部分放大视图。

图8是空气净化装置的电路控制原理图。

图9是无线PM2.5检测模块的电路原理图。

具体实施方式

结合图1~9,本实用新型的一种带有空气质量检测的自动调节风向的空气净化装置包括净化装置主体1、无线PM2.5检测模块一2、无线PM2.5检测模块二4、无线PM2.5检测模块三5、无线PM2.5检测模块四6、控制系统3,所述的净化装置主体1包括外壳11、防护罩12、导流罩13、调速电机一14、圆柱齿轮一15、螺母16、弹簧17、支撑盘18、滤芯19、轴流风扇20,所述的控制系统3包括液晶屏31、无线接收模块32、运算控制器33,所述的外壳11上端设置出风口设置有环形凸台114,导流罩13下端与环形凸台114的外圆柱面转动连接,导流罩13的下端外圆柱面上设置有圆柱齿轮二131,圆柱齿轮二131与圆柱齿轮一15啮合,圆柱齿轮15固定在调速电机一14的输出轴上,调速电机一14固定在外壳11上,调速电机一14沿着竖直方向设置,所述的圆柱齿轮二131与圆柱齿轮一15上设置有防护罩12、防护罩12固定在外壳11的上表面,所述的外壳侧壁上固定所述的液晶屏31,液晶屏31为触摸屏,外壳11的一侧的侧壁上方设置有活动盖板一112,用于自动调节风向的空气净化装置的滤芯更换,外壳11的一侧的侧壁下方设置有活动盖板111,用于控制系统31的更换或者维修,所述的外壳11的内腔下部设置有水平隔板113,用于隔离滤芯19和控制系统3,控制系统3固定在外壳11的内侧下表面上,滤芯19下表面与支撑盘18贴合,支撑盘18下表面设置有向下伸出的三个螺柱181,三个螺柱181关于支撑盘18的中心轴线均匀分布,螺柱181向下端穿过水平隔板113,螺柱181的下端旋合所述的螺母16,所述的螺柱181上位于支撑盘18和水平隔板113之间穿设弹簧17,用于滤芯19拆卸或安装时,下压支撑盘18,使滤芯19能够顺利地拆装,所述的滤芯19呈环状,滤芯19的上端内圆柱面与轴流风扇20的壳体203的外圆柱面下部贴合,用于实现只从滤芯19内侧吸走净化后的空气,轴流风扇20上端的调速电机二202通过六个201固定在壳体203上,六个横梁沿着调速电机二202的轴线圆周方向均匀分布,六个横梁之间设置有用于空气通过的通道,所述的壳体203固定在外壳11内侧上端,所述的滤芯19上端外圆柱面与外壳11上部的内圆柱面贴合,用于定位滤芯19。

所述的无线PM2.5检测模块一2包括PM2.5检测模块一21、无线发射模块一22,PM2.5检测模块一21通过线路与无线发射模块22连接,用于实现PM2.5检测模块一21检测到的数值通过无线发射模块一22传送给无线接收模块32,无线PM2.5检测模块二4、无线PM2.5检测模块三5、无线PM2.5检测模块四6与无线无线PM2.5检测模块一2具有相同的结构,即无线PM2.5检测模块三5包括PM2.5检测模块三51、无线发射模块三52,PM2.5检测模块三51通过线路与无线发射模块三52连接,无线PM2.5检测模块四6包括PM2.5检测模块四61、无线发射模块四62,PM2.5检测模块四61通过线路与无线发射模块四62连接,

所述的液晶屏31通过线路与运算控制器33连接,无线接收模块32通过线路与运算控制器33连接,运算控制器33通过线路与调速电机一14连接,用于根据室内不同方位的PM2.5数值控制调速电机一14的转速,实现导流罩13在同位置的转速控制,运算控制器33通过线路与调速电机二202连接,用于根据室内的PM2.5平均值,控制调速电机二202的转速。

将无线PM2.5检测模块一2、无线PM2.5检测模块二4、无线PM2.5检测模块三5、无线PM2.5检测模块四6通电工作并分别放置与室内房间的四个方向,净化装置主体1位于上述四个无线PM2.5检测模块的中间,通过液晶屏31上触摸开机按键,上述四个模块检测到的PM2.5的数值通过各自的无线发射模块发射数据,无线接收模块32接收数据,并将接收到的数据传送给运算控制器33,运算控制器33根据接收到的数据进行运算,根据计算得到的数值大小控制调速电机二202的转速,实现轴流风扇20的风速调节,从而调节空气净化装置的净化速度,运算控制器33根据接收到的室内四个不同方位的PM2.5数值,控制调速电机一14的转速,调节导流罩13在不同方位的风速,提高室内环境的整体净化效果,液晶屏31上实时显示各线PM2.5检测模块的数值和平均值。

上述的无线PM2.5检测模块根据环境的使用需要,可以设置成若干个,例如2个、6个,需要更换滤芯19时,打开活动盖板一112,下压支撑盘18,下拉滤芯19并移除,将未使用的滤芯放入到支撑盘18上,支撑盘18中间设置有环形凸起,实现滤芯的定位,松开支撑盘18,支撑盘18在弹簧17的作用下上移,实现滤芯上端内孔与壳体202的外圆柱面贴合。

所述的运算控制器33还连接有无线网络连接模块,例如WI-FI模块,实现远程监控室内PM2.5的数值或者远程启动、停止空气净化装置。

所述的PM2.5检测模块一2包括Arduino Pro Mini控制器、PMS5003粉尘检测器,为了扩展PM2.5检测模块一2的功能,所述的PM2.5检测模块一2还包括串口触摸显示屏USART GPU、DHT11温湿度传感器,串口触摸显示屏USART GPU用于显示检测数据,DHT11温湿度传感器用于检测空气温度、湿度,所述的无线发射模块一22包括TRANSMIT无线发射模块,Arduino Pro Mini所用的Atmega328单片机与串口触摸显示屏USART GPU所用的STM32F030F4P6单片机都带有可编程的全双工串行通信接口,将串口触摸屏的TX引脚与Arduino Pro Mini的RX引脚相连,实现将串口触摸屏在触摸操作中所产生的数据以TTL数字电平信号的形式传输给Arduino Pro Mini。同样,将Arduino Pro Mini的TX引脚与串口触摸屏的RX引脚相连接,实现把Arduino Pro Mini从传感器中所读到的PMS5003空气质量的信号和DHT11温湿度信号等相关参数转换成能识别的指令发送给串口触摸屏,Arduino Pro Mini会根据室内空气质量的指数对照相应的电信号通过TRANSMIT无线发射模块与空气净化装置的无线接收模块通信来控制净化装置的运行。上述其余PM2.5检测模块、无线发射模块与PM2.5检测模块一2、无线发射模块一22采用相同的电路,空气质量检测、无线接收和发射是本领域的惯常设计,这里仅举一例无线PM2.5检测模块,其余不再赘述。

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